这样看,首先,二极管当成理想模型来看,所以二极管的导通条件是阳极电压大于阴极电压。下面是分析:1A接低电平0,B接低电平0时,由于两个二极管的阳极电压(6V)都大于阴极电压(0V),所以二极管导通,二极管一旦导通,在电路中相当于一根导线,所以电压表的Y点就相当于通过二极管直接接入最下面的那个点,也就是地,所以此时电压表没有示数。2当A接低电平0,B接高电平1时,由于上面的那个二极管导通,下面的那个二极管截止。所以上面的那个二极管相当于导线,电压表的Y点可以通过它直接接地,所以电压表仍然没有示数。3当A接高电平1,B接低电平0时,和上面的分析方法类似,只不过这回是下面的二极管导通,上面的二极管截止,所以下面的那个二极管相当于导线,电压表的Y点可以通过它直接接地,所以电压表仍然没有示数。4当A接高电平1,B接高电平1时,由于两个二极管均截止,所以二极管所在的支路可以看成是断路,所以电压表的Y点相当于只通过电阻R然后接了6V的电压,所以只有此时,电压表有示数,输出电压为+6V(清晨原创)
二极管常见应用电路
三极管和开关二极管不同,一般不用三极管代替二极管,前者为受控器件,后者为自控器件,相同功率下三极管比较贵所以,在者从PCB布线和电路布局乃至体积上,三极管替换二极管不是很科学,

三极管可以在电路中代替普通二极管开关
二级管可用于与门和或门电路,但不能用于非门电路,以下将其它器件省略将电路纯开关的简化电路,假定开关元件为理想元件,即二三极管正向结压降为0V,输入高电平5V,低电平0V,
讨论:(TTL门):
与门电路:
A;B为输入;输入端分别为UA和UB;F为输出;电源电压U=5V;A和B高电平为5V;低电平为0V;
D1;D2负极分别接A和B;正极为输出F;正极接U;
∵最少与门电路有两个输入端A和B,一个输出端F
∴满足“与”条件的逻辑关系为:
A=0;B=0;F=0
A=0;B=1;F=0
A=1;B=0;F=0
A=1;B=1;F=1
四种状态对应:
1:UA=UB=0V
时D1和D2都导通,F=U=0
2:UA=0V;UB=5V
时D1导通D2截止,F=U=0
3:UA=5V;UB=0V
时D2导通D1截止,F=U=0
4:UA=UB=5V
时D1和D2都截止,F=U=1
以上满足与状态
非门电路:
A为输入;输入端为UA;F为输出;电源电压U=5V;A高电平为5V;低电平为0V;
暂时先将D负极接A;正极为输出F;正极接U;
∵最少非门电路有一个输入端A,一个输出端F
∴满足“非”条件的逻辑关系为:

A=0;F=1
A=1;F=0
两种状态对应:
1:UA=0V
时D导通,F=U=0
2:UA=5V
时D截止,F=U=1
以上可以看出,无法满足非的状态,
如果二极管作为非门,因为二级管的单向导电性能那么要么随输入电平转换而变换二极管极性,要么随输入电平转换而改变电源相位,但这种电路没有意义,所以非门用三极管作反向器,
用三极管作反向器:设NPN管B极为输入A端;C极为输出F;C极接U=5V;E极接地;
三极管B极电位为0V;三极管截止F=U(5V)=1状态,满足A=0;F=1
三极管B极电位为5V;三极管导通由于CE结也导通所以F=Uce(0V)=0状态,满足A=1;F=0
与非电路即一与门和一非门拼在一起的电路,请参考。
1整流器:
利用二极管的单向导电性
整流器是一个比较大的应用的电路,它可以再分为半波整流和全波整流
半波整流:
半波整流 虽然输出电压均值低,但是对二极管的峰值反向电压要求少。
全波整流:
还有半波精密整流和全波精密整流电路,它们使用了放大器,这里我们还没有说到,先不说。
限幅电路:
同样是利用二极管的单向导电性,根据限幅的输出电压的变化范围 分为上限幅电路,下限幅电路,双向限幅电路。
钳位电路:

作用将整个信号电压进行直流平移
逻辑电路:或门与门
稳压电路,基准电压源电路


